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熔断器产品

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保险丝是一种过流保护装置,被设计成电力系统中的牺牲元件。当由于过电流存在过大电流时,保险丝被设计为打开电路,并且以这种方式设计以防止如果不存在熔丝,则防止可能导致的系统损坏。保险丝牺牲,因为它们通常很好一次使用,并且在操作过程中被破坏。在电路中使用保险丝提供了廉价保险,在系统接线或组件中是否存在意外或无意的故障。


根据熔断器标准IEC 60269-1,熔断器是“一种设备,通过熔断一个或多个其专门设计和比例的组件,当电流超过给定值的足够时间时,断开插入电路。”保险丝由构成完整装置的所有部件组成”。


这意味着根据定义,术语“保险丝”包括所有工作的所有组件,可以保护电路免受过电流。这包括保险丝底座或保险丝安装,保险丝链路以及适用的,更换手柄,保险丝载体或盖子。


在共同语言中,“Fuse”一词是熔断器链接的代名词。'保险丝底座'和'保险丝载体'可以称为“保险丝座”。铰接到保险丝支架的保险丝载体可以使用熔丝形成“熔丝开关”作为移动接触。


不同国家历史上发展了几种不同形状、接触方式、技术等的熔断器系统。然而,它们的电气性能和操作特性是世界公认的,并被国际标准IEC 60269“低压熔断器”所涵盖。

熔断器有许多独特的性能特点,如:


最佳成分保护
保险丝通过“电流限制”将短路(故障)电流降低到一个低值。无需进行复杂的短路计算,也无需担心由于系统扩展而导致的故障电流增加而导致的昂贵的未来升级。其紧凑的尺寸为最高的短路级别提供了低成本的过流保护。


安全
熔断器不产生气体,火焰,电弧或其他材料时清除任何值的过电流至最高水平的短路。此外,在高短路电流下的运行速度显著限制了故障位置的闪蒸危险。


可靠性
没有移动部件磨损或被灰尘,油或腐蚀污染,也没有滋扰绊倒。如果发生故障,则保险丝立即以其预定的方式操作或与其他电路组件共同操作。然后确定故障的原因,校正和安装了新的保险丝。保险丝更换确保保护恢复到其原始完整状态。应该强调,替换所花费的时间与故障校正相比非常小。


简单的协调
标准化的熔断器特性和高度的电流限制确保了熔断器和其他设备之间简单有效的协调。

为您的应用程序选择正确的保险丝是至关重要的。保险丝是一种保护装置,所以如果不小心选择,你的电路的保护水平可能会受到影响。当你的机器/电路被设计时,设计者仔细考虑了需要的保护级别,所以出错可能会有严重的后果。另外,请参阅“什么是应用类别?”在这个部分。

保险丝有两个主要用途:

  1. 保护组件和设备免受过电流造成的昂贵损坏。
  2. 一旦发生故障,将子系统与主系统隔离。

保险丝的额定电流、电压、分断能力(中断能力)以及它们是设计用于交流还是直流电路。保险丝的额定电流是指它可以无限长时间携带而不断开的电流。额定电压与熔断器在断开时起作用和熄灭内部电弧的能力有关。分断能力是多大的短路或故障电流熔断器可以中断或停止安全不允许一个持续的电弧和不损坏熔断器本体或熔断器座。

引信应根据以下标准选择。

  • 最大工作电压-应等于或大于系统工作电压。
  • 额定断裂容量 - 应等于或大于保险丝下游电路中最大的最大故障电流。
  • 额定电流 - 应等于或大于由保险丝保护的电路的连续工作电流。
  • 分断范围-根据所要求的保护类型,部分分断容量或全分断容量。
  • 利用类别 - 根据要保护的设备的性质选择。

过电流是电路经历高于正常工作电流的电流的情况。这是过载或短路(故障)电流。

过载电流是相对于正常工作电流而言的过强电流,但它仅限于电路的正常导电路径。过载通常是正常电流水平的1到6倍。它们通常是由电动机启动或变压器通电时发生的无害的临时电流冲击引起的。这种过载(瞬变)持续时间非常短,任何温度的上升都是微不足道的,对电路元件没有有害影响。


连续过载可能是由有缺陷的电机、过载的设备或在一个电路上有太多负载造成的。这种持续的过载是破坏性的,必须在其损坏电路之前由保护装置(保险丝)切断。

短路电流通常也被称为“故障电流”,当电路有机会通过比正常路径更短的路径时发生。然而过载电流发生在相当温和的水平,短路或故障电流可以比正常工作电流大几百倍。如果不迅速切断,造成的损害和破坏可能是非常严重的。工程师在设计电路时需要知道潜在的故障电流。这是在发生短路时可能的最大电流值。

预期短路电流是指在发生短路时,如果没有保护电路中流过的电流。装置的功率因数越低,这种破坏性电流的峰值就越高。这通常也称为潜在故障电流。

潜在的故障电流是在发生短路时,如果没有保护电路中流过的电流的值。装置的功率因数越低,这种破坏性电流的峰值就越高。这也通常被称为预期短路电流。

保险丝在大多数情况下标记了所有必要的信息,以选择一个更换保险丝或使您选择保险丝最常见的应用程序。其他信息,如性能特性可以由保险丝制造商提供。标准标记如下:

  • 保险丝标准,尺寸和参考。这定义了熔断器的工作性能和机械设计。
  • 额定电压。熔断器可以运行到额定的最大电压。额定电压可以用颜色编码,以减少不正确安装的风险。
  • 当前的评级。这表示在规定的条件下保险丝可以持续运行而不劣化的电流值。
  • 额定分断能力。这是在标准条件下保险丝能够断开的最大预期电流。换句话说,是指保险丝在不丧失其物理完整性(物理断裂)的情况下所能承受的最大电流。符合IEC 60269-2标准的工业熔断器的最小分断容量分别为交流50kA和直流25kA。
  • 用字母代码表示断裂范围和使用类别。第一个(小写)字母表示断开范围,即熔断器能够断开的预期电流范围。第二个(大写)字母表示使用类别,即典型应用的时间-电流特性。
  • 保险丝制造商或商标。
  • 制造商的产品参考资料或零件编号,用于保险丝的附加信息。


其他标记可能包括:

  • 频率为50或60 Hz以外。
  • 生产日期,有助于追溯产品设计变更。
  • 认证标志,通过独立认证机构断言产品质量。
  • 符合标志,规定适用的国家指令一致性。
  • 回收标志,标识负责回收的组织。

是的,非常重要!每个保险丝都标有标称额定电流。熔断器的额定电流必须高于电路的正常工作电流。至于大到什么程度,取决于很多因素,包括你想要什么样的开口特征。请与Fuseco联系以获得更具体的建议。

每个保险丝都有特定的额定安培。在选择保险丝的额定安培数时,必须考虑负载类型、电路要求和预期的保护性能。当然,保险丝额定电流需要高于电路正常工作电流。至于高多少的问题,在选择之前有很多因素需要考虑。有关此主题的进一步建议,请联系Fuseco。

是的,非常重要!所选保险丝的额定电压必须大于或等于电路电压。由于熔断器的电阻如此之低,只有当熔断器试图断开时,额定电压才变得至关重要。熔断器必须能够快速断开,熔断器熔断后熄灭电弧,防止系统开路电压通过熔断器重新击穿。

熔断器是电压敏感器件,值得注意的是,熔断器在故障条件下的良好运行取决于系统电压。因此,它们不能安装在电压高于额定电压的电路中。然而,它们可以令人满意地用于低电压电平的电路中。例如,你可以在任何高达500V的电路中使用500V的额定保险丝。

在大多数情况下,当人们需要更换已经损坏的保险丝时,他们会联系Fuseco。在这种情况下,最重要的是提供相同的引信或完全等效的引信。必须注意确保所提供的保险丝与原保险丝具有相同的用途类别和相同的电气性能。如果您需要协助,我欢迎您与我们联系,我们将很高兴帮助您。此外,我们在这个网站上提供了许多类型的交叉参考图表、挂图和各种工具,可以帮助您识别等效熔断器类型。

在正常情况下,熔丝必须在不吹和打开电路的情况下承载电路的负载电流。但是,当发生过电流时,熔丝必须中断过电流并在电弧后耐受熔断器两端的电压。重要的是,设计师在熔断器选择期间考虑到潮流和尖峰等临时条件。要正确选择保险丝,必须考虑以下项目:

  • 可用短路电流
  • 额定电压(交流或直流)
  • 满载电流
  • 要保护的组件的特征
  • 电路的任何急转特性(例如,电机启动)
  • 可用的空间
  • 环境条件
  • 任何标准要求
  • 是否适合建议的保险丝座(如。功率损耗)

所有保险丝均设计用于打开电路,以保护其他有价值的组件免受过电流。但是,他们并不是以同样的方式设计的。有许多不同类型的熔丝性能选项,并为应用程序选择正确的性能是至关重要的。为此目的,IEC创建了“利用类别”,描述了整种操作类的保险丝。例如,设计用于保护敏感的半导体器件的保险丝被设计为非常快速地打开,并且在过电流且电机保护保险丝期间透过最小的能量,旨在承受多个启动情况下的大量冲压电流。当其他人也可以防止过载时,一些保险丝只能防止短路。有很多差异。选择错误的保险丝可能会导致保护潜在造成严重的伤害,或者可能导致由于令人滋扰而导致过度的停机时间。FuseCo可以帮助您做出正确的选择。

“部分量程”,或“后备”熔断器,仅用于中断短路电流。它们通常用于扩大其他保护装置(如电子控制或断路器)的开断范围。LV部分量程熔断器也称为“a熔断器”,用字母“a”标记。

“全量程”是指熔断器可以断开任何能熔化熔断器元件的电流,达到额定断开容量。全量程熔断器可以作为独立的保护装置,因为它们可以保护短路(故障)电流和过载。具有全量程容量的低压熔断器也称为“g熔断器”,用字母“g”标记。

“g”级熔断器或全量程断容量熔断器,也称为通用熔断器,是一种低压限流熔断器,能够断开所有能导致熔断器元件熔化的电流,达到其额定断容量。它们用于防止短路故障和过载。

“a”级保险丝或部分量程分断容量保险丝,也称为“后备”保险丝,是一种低压限流保险丝,在规定的条件下,所有电流在最低电流K²In之间都能分断。a级保险丝通常用于提供短路保护。当需要防止过电流小于K²In(小过电流,过载)时,这些熔断器要么需要与另一个合适的开关设备一起使用,要么必须使用“g”级熔断器。

时间-电流特性是一个曲线,给出时间,例如弧前时间,作为预期电流在规定的操作条件下的函数。时间-电流曲线用于实现与同一装置中其他熔断器或装置的协调。时间/电流特性或熔化曲线是用显示熔断器运行时间与电流关系的曲线图表示的。时间/电流特性的表示在IEC标准中有明确规定。

限流熔断器含有粒状填料,通常是具有确定粒度和包装密度的高纯度石英砂。特定的晶粒尺寸分布为电弧产生的蒸汽和气体提供了膨胀的空间,并为有效冷却提供了一个大的表面。填料在电弧温度高的影响下会熔化,吸收大量的能量,在电流零前很好地熄灭电弧。熔融石英和金属形成非导电性的电火花体,防止电弧再次触电。

大多数LV保险丝元件由铜(Cu)制成。快速作用保险丝和HV保险丝的熔丝元素主要由银(AG)制成。镀银铜也常用。通常,时间延迟熔断器的熔丝元件包含低熔点材料,例如,锡(Sn)或其锌(Zn)及其合金。以前使用含铅(Pb)和镉(Cd)的原用合金被广泛消除。

在三相系统中发生故障后,除非肯定知道没有通过特定阶段的过电流,否则应更换故障电路的所有三个熔断器链路。在没有接地自然的系统中,只需要两个保险丝来中断三相故障。第三个保险丝似乎完全运行,因为它仍然表现出低阻抗和完整的指示器或前锋。


但是大多数情况下,如果一个熔断器发生过电流导致其他相的熔断器断开,其自身的熔断器元件通常会损坏或部分中断,其载流能力非常有限。此外,如果没有被替换,它很可能在另一个过流的情况下无法在其公布的性能特征内运行。


在高压装置中重复使用损坏的部分范围熔断器可能特别危险,因为熔断器元件可能在远低于最小分断电流的电流下熔化,并对装置造成灾难性的损害。

熔断器是一种热器件,因此在较高的环境温度下使用时可能需要一些降级。保险丝链可携带额定电流高达40°C的环境。当环境温度高于40°C时,可能需要降低额定值(一个简单的规则是每摄氏度降低0.5%)。额定电压与环境温度无关。

与交流电相比,直流电很难停止或中断。交流电源每秒可使电流反向多次(在某些地方,50hz的系统每秒可反向100次)。电流每次逆转,它的大小就变为零。零电流对于熔断器停止或中断是很容易的,它已经停止,没有力量试图维持电弧通过熔断器元件。


DC电流,顾名思义,是仅在一个方向上行驶的电流。他们不反转。保险丝承担的负担(无助于目前的帮助),以阻止这些电流。保险丝的内部元素必须对过流状态(通常通过熔化)反应,并且当它们反应时,它们必须具有足够的能力来中断电流在熄灭可能形成的任何弧时的流动。DC保险丝是相对复杂的设备,具有许多不同的内部元素,必须在一起工作。直流熔断器的复杂性有时会导致比AC熔丝更高的成本,这些成本可能仅包含单个元素。具有相同的AC和DC电压额定值的保险丝,但DC中断额定值明显小于AC中断额定值。

与交流电相比,直流电很难停止或中断。交流电源每秒可使电流反向多次(在某些地方,50hz的系统每秒可反向100次)。电流每次逆转,它的大小就变为零。零电流对于熔断器停止或中断是很容易的,它已经停止,没有力量试图维持电弧通过熔断器元件。


DC电流,顾名思义,是仅在一个方向上行驶的电流。他们不反转。保险丝承担的负担(无助于目前的帮助),以阻止这些电流。保险丝的内部元素必须对过流状态(通常通过熔化)反应,并且当它们反应时,它们必须具有足够的能力来中断电流在熄灭可能形成的任何弧时的流动。DC保险丝是相对复杂的设备,具有许多不同的内部元素,必须在一起工作。


有相同的交流和直流额定电压的保险丝,但在大多数情况下,直流额定电压明显小于交流额定电压。如果保险丝只有交流额定电压,那么它很可能不是为直流应用而设计的,因此从未在直流环境中进行过测试。如果您想了解是否有特定的交流额定保险丝可用于直流环境,请致电Fuseco。

是的,非常重要!保险丝必须能够在短路时打开电路而不丧失物理完整性。换句话说,它应该能够在最大故障级别负载下存在,而不会发生物理开裂或解体。熔断器的分断容量是在设备能够安全断开而不发生物理破裂的额定电压下的最大可用电流。熔断器的分断容量必须大于电路的潜在故障(短路)电流。中断能力也被称为“中断率”。它用安培(A)表示,但开断容量值往往是较大的数字。例如,120,000A的开断能力通常表示为120kA。

HRC表示高破裂能力。也称为高中断容量(HBC)或中断容量。通常是陶瓷的,用kA来测量。

是的,这是一个重要的考虑因素。欧洲和亚洲的许多国家采用IEC标准,北美的国家采用UL标准。这两个标准都有不同的方式来定义和测量他们的标准,所以UL和IEC额定保险丝不能互换。如果您正在更换保险丝,最好是更换一个符合原标准的保险丝。如果你正在采购用于出口设备的保险丝,请确保保险丝符合目的地国家的要求标准。

熔断器的I²t值是断开熔断器元件和中断电流所需要的能量的一个度量。它是由熔断器元件的设计、填料类型等因素决定的。I²t值也是在过电流情况下暴露在保险丝保护的物品上的通过能量的直接度量。它是电流平方和时间的函数,因此它表示为a²s(安培x安培x秒)。

半导体保险丝是专门为保护半导体器件而设计的保险丝。它们通常也被称为固态熔断器,整流熔断器或超快速熔断器。半导体器件对电流波动非常敏感,需要特殊保护。为了实现这一功能,半导体熔断器能够比其他类型的熔断器明显更快地打开电路(吹断),这是非常重要的,当需要时,它们被直接等效物取代。半导体熔断器属于aR、gR和gS类。

不像其他熔断器类型那样选择半导体熔断器。半导体熔断器的主要选择标准是其I²t值....甚至比当前的评级更重要!这是因为半导体器件对电流波动极其敏感,过电流期间暴露在其中的最大通流能量需要精确控制。这在为半导体器件选择熔断器保护时非常重要。


如果要更换现有保险丝,请确保新的选择保险丝具有I²T值,可在原始保险丝I²T值的±10%以内。在这种情况下,需要在相同的系统电压下比较I²T值。


如果您正在为一个新的应用选择半导体熔断器,所选熔断器的I²t值必须低于(或更快)任何被保护组件的最低I²t值。这可以确保保险丝在允许任何破坏性的通过电流到达元件之前断开。此外,请参考“我可以在保险丝座内封装半导体保险丝吗?”在这个部分。

半导体保险丝比大多数保险丝更热。为了实现非常精确的熔化温度,这些保险丝在其元件中具有高比例的纯银,其体填充是高质量的二氧化硅,有助于吸收熔丝元件的热量。由于这一事实,通常接受它们不应封闭,以确保足够的冷却保险丝,以便它们可以按照规定操作。如果保险丝支架不允许保险丝周围的足够气流,保险丝冷却非常具有挑战性。


熔断器的“功率损失”值是在满负荷下从熔断器散发的热量的测量值。它用来确定保险丝散热的速度。这也被称为“热损失”,“瓦损失”或“散热值”。功率损耗是以瓦为单位来测量的。如果任何熔断器使用在一个全封闭的灯座中,那么使用的熔断器灯座的功率损耗额定值必须大于熔断器的功率损耗额定值,以确保熔断器周围有足够的热量散失。换句话说,熔断器座的耐热能力必须高于熔断器产生的热量。如果不这样做,引信座可能会翘曲、熔化或爆炸。由于半导体熔断器比gG型或aM型熔断器运行温度高得多,在为它们选择熔断器座时必须格外小心。

请不要!如果您这样做,那么如果发生过电流,则会使用对电路中的半导体器件体验临界损坏的风险。用简单的单词,您昂贵的组件将在您的保险丝之前吹。

断路器具有可复位和操作成本较低的优点,在潜在故障电流较低的地方,它们肯定承担了下游保护作用。所以如果你有一个保险丝在下游的角色,那么在某些情况下,是的,你可以用一个断路器来代替它。

然而,由于其独特的质量,熔断器仍然需要上游的关键作用。从本质上讲,他们是保护系统的“看门人”。它们实际上是系统中最重要的保护装置。


熔断器有三个独特的特点:

  1. 他们是安全的。现代熔断器具有极高的断路能力-可以承受非常高的故障电流而不破裂。
  2. 正确使用保险丝可以防止“断电”。只有离故障最近的熔断器才会断开,没有上游熔断器(馈线或主路)受到影响。保险丝可以提供选择性的协调。
  3. 保险丝通过将故障电流保持为低值来提供最佳的组件保护......据说它们是电流限制。


如果你有一个关键的上游角色的融合。那么你不能用断路器来替换它。

不,但它们可以显著降低火灾的危险!


如果选择正确,保险丝能够可靠地保护电线和设备免受过载和短路故障引起的过热。因此,保险丝大大降低了电气火灾的危险。然而,保险丝不能防止在正常负载电流下因不良接触或损坏导体的局部过热而引起的火灾。同样适用于高阻抗电弧故障或表面放电电流过低熔断器。

当电流通过保险丝时,由于保险丝的电阻会消耗少量的能量。这取决于熔断器元件设计中使用的材料类型、填料的质量、熔断器本体中陶瓷的数量等。保险丝散发的热量用“功率耗散”表示,也称为“瓦损失”,并以瓦为单位测量。每种类型/额定值的最大功耗是在IEC标准中规定的。

保险丝是一种过流保护装置,被设计成电力系统中的牺牲元件。熔断器被设计为在存在过度过电流时打开电路,并被设计为防止如果熔断器不存在可能导致的系统进一步损坏。在电路中使用保险丝提供了廉价的保险,如果在系统布线或部件中出现意外或无意的故障。低压保险丝在电气系统中非常常见,它们有不同的风格、形状和尺寸。低压熔断器定义为额定电压小于或等于1500v的熔断器。

不同国家历史上发展了几种不同形状、接触方式、技术等的熔断器系统。世界上存在着成千上万种不同的低压熔断器,但大多数都属于以下一类:

  1. 超小型和SMD保险丝
  2. 微型保险丝
  3. 墨盒保险丝
  4. 英国标准保险丝
  5. DIN NH刀片熔断器
  6. 汽车和直流保险丝
  7. 欧洲标准和瓶装保险丝
  8. 美国标准融合
  9. 中压保险丝

超小型保险丝主要用于保护印刷电路板(PCB)环境中的电路免受过流。它们在物理上很小,因此不会占用PCB上大量宝贵的空间,它们可以采用“通孔”技术或“表面贴装设备”(SMD)技术。通孔技术意味着熔断器有引线,是焊接到PCB或熔断器坐在支架上,是焊接到PCB上。SMD是指保险丝通过特殊的粘合剂放置在PCB上。贴片熔断器是世界上最小的熔断器,它们通常使用导电薄膜作为元件。

微型引信在物理尺寸上相对较小,而且应用极为多样。最常见的尺寸是5 × 20mm (M205)和6.3 × 32mm (3AG)保险丝,占了这一组最大的销量。最初设计用于汽车应用,今天它们被用于电子,仪表,音频,电源保护和数千种不同的应用。按销量计算,他们仍然是全球最大的保险丝销售集团。

筒式保险丝在世界各地非常受欢迎,使这个集团的保险丝种类多样,几乎代表每个品牌。三种最流行的尺寸用于工业应用是10 x 38mm, 14 x 51mm和22 x 58mm和一个大范围的DIN轨道安装保险丝支架可供他们使用。对于澳大利亚服务熔断器应用,22 x 58mm和30 x 57mm非常受欢迎,对于万用表应用,大量的欧洲和美国小型熔断器可用。

按照BS88标准生产的工业保险丝在英国、澳大利亚和南非等国家非常流行。工业版本的特点是夹入标签,偏移标签或中心标签。要把它们安装在支架上,通常的做法是把保险丝拧到保险丝支架楔的内侧,然后滑动到支架底座上。英国标准(如。BS1361)也包括服务保险丝和j型保险丝。

根据BS88标准制造的半导体(超快速)工业熔断器在英国、澳大利亚和南非等国家非常流行。半导体熔断器是非常快速的熔断器,设计用于保护电路中的敏感半导体元件(例如。二极管、可控硅、晶体管、可控硅等)。英国标准范围满足许多应用,并有触发指示器/微动开关选项。

DIN NH刀片保险丝有时被称为“Eurofuse”,因为它在欧洲的普及,但实际上,这种熔丝风格在亚洲,印度,中东,澳大利亚和非洲也很受欢迎。它具有两个连接到保险丝板的凸耳作为特殊的“熔丝拉拔器”工具的设施,两个固体标签通常称为刀片和其顶板上的熔断熔丝指示器。由于其可靠的性能,低价和熔断器指示灯功能,DIN NH Fuses很受欢迎。可以快速更换熔断保险丝的事实,从而最小化停机时间是另一个优点。

多年来,有许多各种欧洲DIN标准超快速(半导体)保险丝。其中一些是“有限的生产运行”版本,其中一些人只是一个品牌制作的“特殊”。最常用的风格是DIN00-80,方形风格和DIN刀片风格。它们以其多样化的性能选择,它们的高断裂容量及其紧凑尺寸而闻名。这些是世界上最先进的保险丝设计之一。

美国标准保险丝用于美国、加拿大和南美的电气系统。在澳大利亚和新西兰,它们主要是作为进口美国设备的替换部件。它们按照UL和CSA标准制造,工业版本按T、J、L、RK5和RK1分类。美国标准半导体熔断器在许多应用中是流行的解决方案,如用于保护万用表和各种低电流应用的小型熔断器。

光伏,也叫PV,是指将光直接转化为电能的技术。只要保护得当,将太阳能转化为电能的电力系统是非常可靠的。任何太阳能装置都容易受到故障电流或雷击的影响。今天,保险丝和避雷器是保护光伏系统中布线和所有电气设备最有效的方法。这种保护的独特和具体的性质导致了一个全新类别的保险丝产品的创造,称为光伏(PV)保险丝。PV熔断器额定电压为1000VDC,符合“gPV”使用类别。

' D '保险丝,或'瓶保险丝',因为他们通常是指主要用于国内应用在欧洲以及一些轻工业应用。它们的名字源于其独特的瓶子形状,在瓶盖的一端有一个颜色编码的指示系统。尽管它们在欧洲的使用正在减少,但它们通常被澳大利亚作为进口欧洲设备的替换部件。

汽车保险丝的世界是广阔和进步的。在过去的几年里,玻璃3AG保险丝被广泛应用于汽车应用,但最终被6AC和传说中的ATO叶片保险丝取代,这仍然在使用今天。近年来,新的汽车保险丝设计激增,汽车设计师有很多选择。直流熔断器用于叉车和电动叉车应用,但现在也被认为是其他直流电路的方便解决方案。

SIBA专门为海洋应用创建了一系列保险丝。该范围包括5倍25mm圆柱形保险丝,瓶形熔断器和ISOMETS NH叶片保险丝以及专业保险丝座和配件。它们符合要求的IEC60269-2-1,VDE0636,并设计为最高质量。它们是北约库存数目的一部分,并经常用于军事应用。

SIBA专门开发了一系列保险丝,以满足采矿应用的严格要求。这些保险丝有各种各样的形式,包括瓶形,NH叶片形和圆柱形,所有符合IEC使用类别gB。设计为“无火花”操作,这一熔断器范围是可用于危险区域采矿应用的终极熔断系统。

中压熔断器是指额定电压大于1500v且小于等于36000v (36kV)的熔断器。中压熔断器主要用于变压器、电动机、CT、VT的保护。它们在电气系统中非常常见,而且它们有不同的风格、形状和尺寸。澳大利亚和新西兰最常见的款式有DIN型、英国标准空气型和英国标准油型。MV熔断器可在三IEC性能类别:备份,通用和全范围。

DIN设计是目前世界上最流行的MV熔断器。最初在德国设计,DIN保险丝成为欧洲电气系统中使用的默认保险丝,现在是全球参考。DIN熔断器的特点是一个圆柱体,两端有35mm长的DIN端盖。DIN保险丝具有备份性能特性。


FuseCo很自豪能够提供Siba品牌的中型电压保险丝。SIBA是一家长期以来的德国保险丝制造商,被广泛认为是在世界上产生最高质量的MV保险丝。SIBA MV保险丝具有平行连接的纯银保险丝元件,确保时间/电流特性的窄公差。SIBA熔断器还包含SIBA温度限制器机制,可防止不允许的温度升高,这是一项成为“必须为许多保护工程师的选择”的独特功能。

DIN设计是目前世界上最流行的MV熔断器。最初在德国设计,DIN保险丝成为欧洲电气系统中使用的默认保险丝,现在是全球参考。DIN熔断器的特点是一个圆柱体,两端有35mm长的DIN端盖。DIN保险丝具有通用性能特性。


FuseCo很自豪能够提供Siba品牌的中型电压保险丝。SIBA是一家长期以来的德国保险丝制造商,被广泛认为是在世界上产生最高质量的MV保险丝。SIBA MV保险丝具有平行连接的纯银保险丝元件,确保时间/电流特性的窄公差。SIBA熔断器还包含SIBA温度限制器机制,可防止不允许的温度升高,这是一项成为“必须为许多保护工程师的选择”的独特功能。

DIN设计是目前世界上最流行的MV熔断器。最初在德国设计,DIN保险丝成为欧洲电气系统中使用的默认保险丝,现在是全球参考。DIN熔断器的特点是一个圆柱体,两端有35mm长的DIN端盖。DIN保险丝可提供全系列性能特性。


FuseCo很自豪能够提供Siba品牌的中型电压保险丝。SIBA是一家长期以来的德国保险丝制造商,被广泛认为是在世界上产生最高质量的MV保险丝。SIBA MV保险丝具有平行连接的纯银保险丝元件,确保时间/电流特性的窄公差。SIBA熔断器还包含SIBA温度限制器机制,可防止不允许的温度升高,这是一项成为“必须为许多保护工程师的选择”的独特功能。

英国标准的石油保险丝备份熔化的熔断器,用于油填充开关设备。这些保险丝符合IEC 60282-1,BS 269-1和ESI 12-8。为了成功地运作油浸环境,英国标准油保险丝特别设计为在压力下进行油腻,并具有用于油填充开关设备所需的独特机械性能。


FuseCo很自豪能够提供Siba品牌的中型电压保险丝。SIBA是一家长期以来的德国保险丝制造商,被广泛认为是在世界上产生最高质量的MV保险丝。SIBA MV保险丝具有平行连接的纯银保险丝元件,确保时间/电流特性的窄公差。SIBA熔断器还包含SIBA温度限制器机制,可防止不允许的温度升高,这是一项成为“必须为许多保护工程师的选择”的独特功能。

电机保护熔断器是专门设计用于电机电路(根据IEC 60644),并可在DIN标准和英国标准设计,为配电板面板的设计师提供了很大的选择和灵活性。这些保险丝提供了高可靠性的周期和峰值电流负载,并结合抗老化技术需要应对高电机启动电流。


它们还具有低功率损耗,从而使狭窄的接触器外壳中的温度升高最小化,以及在3 - 3.5倍额定电流范围内运行过电流的最小中断电流。


FuseCo很自豪能够提供Siba品牌的中型电压保险丝。SIBA是一家长期以来的德国保险丝制造商,被广泛认为是在世界上产生最高质量的MV保险丝。SIBA MV保险丝具有平行连接的纯银保险丝元件,确保时间/电流特性的窄公差。SIBA熔断器还包含SIBA温度限制器机制,可防止不允许的温度升高,这是一项成为“必须为许多保护工程师的选择”的独特功能。

VT保护保险丝的特征在于相对较小的值电流额定值,并且专门用于保护电压变压器。VT保险丝可提供备份性能特性。


FuseCo很自豪能够提供Siba品牌的中型电压保险丝。SIBA是一家长期以来的德国保险丝制造商,被广泛认为是在世界上产生最高质量的MV保险丝。SIBA MV保险丝具有平行连接的纯银保险丝元件,确保时间/电流特性的窄公差。SIBA熔断器还包含SIBA温度限制器机制,可防止不允许的温度升高,这是一项成为“必须为许多保护工程师的选择”的独特功能。

对于您的中压熔断器要求,选择SIBA品牌的理由有很多,包括以下几点:

  • SIBA高压熔断器是全球唯一拥有集成温度限制器的品牌。这对像Energex、ETSA、Integral Energy、Western Power、ACTEW和Ausgrid等公司来说是一个启示。
  • SIBA保险丝是唯一在德国制造的保险丝。
  • SIBA自1946年开始生产保险丝。他们的经历是无与伦比的。

保险丝主要用于保护设备免受两种危险的电气事件。它们是:(1)过载和(2)短路(也称为“故障”)。在过载的情况下,电流上升超过正常工作电流,如果它停留在那里一段时间,熔断器元件熔化和熔断器打开电路。在短路的情况下,电流上升的幅度如此之大,速度如此之快,保险丝通常很快就会断开电路。所有的质量保险丝将触发此类事件,并应打开各自的电路。这是保险丝的传统和常见应用。


然而,某些电路可能会经历另一个事件,这已被证明是非常危险的.....温度上升。


在许多高压熔断器应用中,温度可以达到100°C,这通常可以被熔断器和开关柜吸收。然而,在某些情况下,保险丝的核心温度可能上升得非常缓慢。导致气温过度上升的原因包括:

  • 保险丝链路将故障电流切换到其最小断路器的最小电流。
  • 变压器绕组之间的故障会造成长时间的故障电流。
  • 变压器在其容量限制之上运行。
  • 变压器保护选用的保险丝额定电流过小。
  • 接触不良。
  • 由于瞬态影响损坏熔融元件系统的各个元件,因此可以减少熔丝连杆电流承载能力。
  • 缺少空气对流或开关柜散热不良。
  • 其他导致电路电流长时间缓慢上升的因素。


这种情况可能是灾难性的,因为熔断器元件可能会慢慢熔化,而不是分开(电弧)打开电路。熔化的金属仍能导电,因此熔断器仍具有导电性,但熔断器元件已经熔化并偏离了原来的设计,因此不能作为热敏电路保护装置。如果电流继续缓慢上升,设备就会受到保险丝的保护,可能会导致灾难性的情况。或者,如果电路在熔断器元件熔化后确实经历过电流,熔断器的性能将是不可预测和不可靠的。此外,持续的热应力会对开关柜设备造成显著的应力和老化。


在测试到IEC420期间,SIBA认为在电流中断期间和之后降低温度以保护开关设备是非常有利的。SIBA做了两件事来处理这种潜在的情况。


(1) SIBA开发了一种熔化激活剂,将熔断器的内部操作破裂温度从960°C降低到一个更冷的230°C。现在,开关柜的开启不再是由熔化元件的电弧引起的,而是由熔化激活器触发的引脚机构,熔化激活器进而作用于开关柜的3极无跳闸释放。


(2)熔解激活器的发展允许在保险丝中使用一种新型的温度限制装置来激活一个冲击销,从而操作保护资产的继电器。这种限温机构是SIBA品牌独有的一种技术,已迅速成为全球电气工程师的首选。温度限制器的工作点在温度上升超过10分钟的范围内。


顺便提及,一些高压保险丝制造商仍然使用烟火设备的旧技术来操作保险丝前锋。SIBA相信机械弹簧式撞针销系统是一个更可靠且有效的系统,并将温度限制器机构纳入本系统。


温度限制器功能,并加上所有SIBA保险丝都是在德国最高标准中制造的事实意味着SIBA高压熔断器代表了优异的价值和高枕无忧。

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